Laserkeevitusrobot on monokromaatiline, suunatud fokusseeritud energiakiir, mis genereeritakse stimuleeritud kiirguse kaudu valguse võimendamise põhimõttel ja mille läbimõõt on väiksem kui 0,01 mm ja võimsustihedus kuni 10 W/㎡. Seda saab kasutada soojusallikana keevitamiseks, lõikamiseks ja materjali pinnakatteks.

Laserkeevitusrobot on keevitusmeetod, mis kasutab toorikute sulatamiseks ja ühendamiseks soojusallikana energiat (nähtavat valgust või ultraviolettvalgust). Laseri energiat on võimalik saavutada mitte ainult seetõttu, et laseril endal on ülikõrge energia, vaid mis veelgi olulisem, kuna laseri energia on punktis väga fokusseeritud, mis suurendab selle energiatihedust.
Keevitamise ajal valgustab laser keevitatava materjali pinda ja reageerib sellega, põhjustades osa peegeldumist ja osa neeldumist, sattudes materjali sisemusse. Läbipaistmatute materjalide puhul neeldub läbiv valgus ja metalli lineaarne neeldumistegur on 10 * 7~10 * 8/m. Metallide puhul neeldub laser ja muundatakse soojusenergiaks paksusega 0.01-0.1m metallipinnal, mille tulemusena temperatuur metalli pinnal tõuseb ja seejärel kandub edasi metalli sisemusse.
Footonid pommitavad metalli pinda, moodustades auru ja aurustunud metall takistab ülejäänud energia peegeldumist metallilt. Kui keevitatud metallil on hea soojusjuhtivus, saavutab see suurema läbitungimissügavuse. Laseri peegeldumine, edastamine ja neeldumine materjali pinnal on põhiliselt valguslainete elektromagnetvälja ja materjali vastastikmõju tulemus.

Kui materjalile langevad laservalguslained, vibreerivad materjalis olevad laetud osakesed vastavalt valguslaine elektrivektori astmele, muutes footonite kiirgusenergia elektronide kineetiliseks energiaks. Pärast laseri neelamist tekitavad ained esmalt teatud osakeste liigse energia, näiteks vabade elektronide kineetilise energia, seotud elektronide ergastusenergia või fononite ülejäägi. Need algsed ergastusenergiad muudetakse teatud protsessi käigus soojusenergiaks.
Lisaks sellele, et laser on elektromagnetlained nagu teisedki valgusallikad, on laseril ka omadusi, mida teistel valgusallikatel ei ole, näiteks kõrge suunatavus, kõrge heledus (footoni intensiivsus), kõrge monokromaatilisus ja kõrge koherentsus. Laserkeevitustöötlemisel viiakse materjalis neeldunud valgusenergia muundamine soojusenergiaks lõpule ülilühikese ajaga (ca 10 sekundiga). Selle aja jooksul piirdub soojusenergia materjali laserkiirguse tsooniga ja seejärel edastatakse soojusjuhtivuse kaudu kõrge temperatuuriga tsoonist madala temperatuuriga tsooni.

Laseri neeldumine metallide poolt on peamiselt seotud selliste teguritega nagu laseri lainepikkus, materjali omadused, temperatuur, pinna seisund ja laseri võimsustihedus. Üldiselt suureneb metalli neeldumiskiirus laserile temperatuuri ja takistuse tõustes.

